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基于量子自组织神经网络的Deep Web分类方法研究 被引量:3
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作者 张亮 陆余良 房珊瑶 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2011年第6期205-210,共6页
针对Deep Web数据源主题分类问题,首先研究了不同位置的特征项对Deep Web接口领域分类的影响,提出一种基于分级权重的特征选择方法RankFW;然后提出一种依赖领域知识的量子自组织特征映射神经网络模型DR-QSOFM及其分类算法,该模型在训练... 针对Deep Web数据源主题分类问题,首先研究了不同位置的特征项对Deep Web接口领域分类的影响,提出一种基于分级权重的特征选择方法RankFW;然后提出一种依赖领域知识的量子自组织特征映射神经网络模型DR-QSOFM及其分类算法,该模型在训练的不同阶段对特征向量和目标向量产生不同程度的依赖,使竞争层中获胜神经元的分布更为集中,簇的区域划分更为明显;最后,在扩展后的TEL-8数据集上进行的实验验证了RankFW和DR-QSOFM的有效性。 展开更多
关键词 DEEP WEB接口 特征选择 主题分类 分级权重 领域依赖 量子自组织特征映射
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Deep Web站点分类研究进展 被引量:1
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作者 陆余良 房珊瑶 +1 位作者 刘金红 施凡 《安徽大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2010年第1期103-108,共6页
如何高效、准确地组织和检索Deep Web蕴含的高质量信息已经成为未来Web挖掘和数据库领域面临的一项崭新课题和挑战,而Deep Web分类则是Deep Web信息检索的基础.该论文综合论述了Deep Web信息集成的研究概况,重点分析了结构化Deep Web分... 如何高效、准确地组织和检索Deep Web蕴含的高质量信息已经成为未来Web挖掘和数据库领域面临的一项崭新课题和挑战,而Deep Web分类则是Deep Web信息检索的基础.该论文综合论述了Deep Web信息集成的研究概况,重点分析了结构化Deep Web分类的主要方法和存在的主要问题,并且讨论了解决这些问题的可能方法;最后对未来工作进行展望. 展开更多
关键词 DEEP WEB分类 WEB挖掘 信息集成
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